DE2918116A1 - METHOD AND DEVICE FOR ELECTROLYTIC SEPARATION OF THE COMPONENTS OF A GAS MIXTURE - Google Patents

METHOD AND DEVICE FOR ELECTROLYTIC SEPARATION OF THE COMPONENTS OF A GAS MIXTURE

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Description

U. Mai 19/»U. May 19 / »

Giner, Inc.Giner, Inc.

Waltham, Mass., V.St.A.Waltham, Mass., V.St.A.

Verfahren und Vorrichtung für die elektrolytische Trennung der Bestandteile eines GasgemischesMethod and device for the electrolytic separation of the constituents of a gas mixture

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung für die elektrolytische Trennung der Bestandteile eines Gasgemisches. Insbesondere betrifft die Erfindung eine passive oder autoelektrolytische Gasübertragungsvorrichtung, die keine äußere Ansteuer-Stromquelle benötigt.The invention relates to a method and an apparatus for the electrolytic separation of the components of a gas mixture. In particular concerns the Invention of a passive or auto-electrolytic gas transfer device that does not have an external drive power source needed.

Derzeit besteht ein Bedürfnis für die Entwicklung von Energiequellen, die zuverlässig, umweltfreundlich und wirtschaftlich sind. Ein nicht ganz neuer Vorschlag bezieht sich auf die Vergasung von Kohle. Insbesondere in einem Sauerstoffeinblas-Vergaser wird Kohle einer Oxydation entsprechend folgender Gleichung unterworfen:There is currently a need for the development of energy sources that are reliable, environmentally friendly and are economical. A not entirely new proposal relates to the gasification of coal. In particular in an oxygen sparger gasifier, coal becomes one Subjected to oxidation according to the following equation:

C1CKiC 1 CKi 1 I O21 IO 2 H2 H 2 co2 -co 2 - I- CO HI- CO H COCO + co ++ co + H2 +H 2 + C°2 . C ° 2. H2OH 2 O h °2 h ° 2

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Bei Vergasern mit Lufteinblasung enthält der Gasstrom neben CO2 + H2 große Mengen an Stickstoff. In vielen Fällen ist es nötig, die gasförmigen Bestandteile des gebildeten Gemisches zu trennen. Für die Gastrennung sind verschiedene Verfahren bekannt, einschließlich der Führung des Gasgemisches entlang einer Schranke oder Sperre, etwa einer für Sauerstoff selektiv durchlässigen Palladium-Silber-Membran, oder der Kontaktierung des Gasgemisches mit einem Stoff, etwa Alkanolamin, der selektiv Kohlendioxid absorbiert. Weiterhin sind elektrolytische Pumpen bekannt, wobei die Bestandteile eines Wasserstoff-Kohlendioxid-Stroms zur Anode einer Brennstoffzelle gefördert werden und reiner Sauerstoff zur Rückgewinnung zur Kathode der Brennstoffzelle übertragen wird.In the case of carburetors with air injection, the gas flow contains not only CO2 + H 2 but also large quantities of nitrogen. In many cases it is necessary to separate the gaseous constituents of the mixture formed. Various methods are known for gas separation, including guiding the gas mixture along a barrier, such as a palladium-silver membrane selectively permeable to oxygen, or contacting the gas mixture with a substance, such as alkanolamine, which selectively absorbs carbon dioxide. Electrolytic pumps are also known in which the components of a hydrogen-carbon dioxide stream are conveyed to the anode of a fuel cell and pure oxygen is transferred to the cathode of the fuel cell for recovery.

Obgleich die genannten Verfahren sämtlich erfolgreich angewandt werden können, sind sie sämtlich mit Problemen behaftet. Beispielsweise sind die genannten Palladium-Silber-Abscheider, bedingt durch die Kosten und den Fertigungsaufwand für die Palladium-Silber-Membran, teuer. Um wirksam zu sein, müssen die Membranen zudem sehr dünn sein, so daß sie für Durchlöcherung anfällig sind und Verunreinigungsgase durchlassen können. Zeitweilig werden die Membranen durch im Gasgemisch enthaltene Verunreinigungen verschmutzt. Die Trennung von Kohlendioxid durch Kontaktierung mit einem Alkanolamin ist unwirtschaftlich und erfordert eine komplexe Anlage. Außerdem vermögen Anlagen zur Trennung von CO2 vom Gasstrom nicht den Stickstoff aus dem rückgewonnenen Wasserstoff abzutrennen. Bei diesen Anlagen ist daher die Verwendung von Vergasern mit Wind- bzw. Lufteinblasung unmöglich, so daß mit reinem Sauerstoff arbeiten-Although the above methods can all be used successfully, they all have problems. For example, the palladium-silver separators mentioned are expensive due to the costs and the manufacturing outlay for the palladium-silver membrane. In addition, to be effective, the membranes must be very thin so that they are prone to perforation and allow contaminant gases to pass through. The membranes are temporarily soiled by impurities contained in the gas mixture. The separation of carbon dioxide by contacting it with an alkanolamine is uneconomical and requires a complex system. In addition, systems for separating CO 2 from the gas flow are unable to separate the nitrogen from the recovered hydrogen. In these systems, the use of gasifiers with wind or air injection is therefore impossible, so that work with pure oxygen.

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de Vergaser eingesetzt werden müssen. Obgleich mit den erwähnten elektrolytischen Pumpen einige Probleme vermieden werden können, erfordern sie eine äußere Stromquelle für den Betrieb der Brennstoffzelle, so daß der Gesamtwirkungsgrad entsprechend niedrig ist,de carburettors must be used. Although some problems have been avoided with the aforementioned electrolytic pumps they require an external power source to operate the fuel cell, so that the overall efficiency is correspondingly low,

Aufgabe der Erfindung ist damit die Schaffung eines Verfahrens und einer Vorrichtung für die Trennung der Bestandteile eines Gasgemisches, die sicher, zuverlässig und wirksam bzw. wirtschaftlich sein sollen.The object of the invention is thus to create a method and a device for separation the components of a gas mixture that should be safe, reliable and effective or economical.

Die Erfindung bezweckt auch die Schaffung eines elektroIytischen Separators bzw. Abscheiders, der passiv ist, d.h. keine äußere Stromquelle benötigt, und einen verbesserten Gesamtwirkungsgrad besitzt.The invention also aims to create an electrolytic separator or separator which is passive i.e. does not require an external power source and has an improved overall efficiency.

Die genannte Aufgabe wird durch die in den beigefügten Patentansprüchen gekennzeichneten Maßnahmen und Merkmale gelöst.The stated task is supported by the in the attached Patent claims characterized measures and features solved.

Der erfindungsgemäße Gasseparator umfaßt eine elektrolytische Vorrichtung, die im wesentlichen eine Elektrolysezelle mit zwei nicht-verzehrenden Elektroden, nämlich einer Anode und einer Kathode, ist, sowie ein die Anode und die Kathode voneinander trennendes Ionenübertragungs- bzw. -austauschmedium (ion-transfer medium). Im Gegensatz zu der bisher für die elektrolytische Spaltung von Gasen benutzten elektrolytischen Pumpe benötigt der passive elektrolytische Separator keine äußere Stromquelle. .Vielmehr ist dabei die Elektrolysezelle kurzgeschlossen, d.h. Anode und Kathode sind elektronisch verbunden; und die Treibkraft für die Vorrichtung wird von einem Partialdruckunterschied gewonnen, der zwischen oder über Anode und Kathode der Zelle besteht.The gas separator according to the invention comprises an electrolytic device which is essentially an electrolytic cell with two non-consuming electrodes, namely an anode and a cathode, and an ion transfer medium separating the anode and the cathode from one another. . In contrast to the electrolytic pump previously used for the electrolytic splitting of gases, the passive electrolytic separator does not require an external power source. Rather, the electrolytic cell is short-circuited, ie anode and cathode are electronically connected ; and the driving force for the device is obtained from a partial pressure difference which exists between or across the anode and cathode of the cell.

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Obgleich der erfindungsgemäße Separator auf noch zu beschreibende Weise für die Trennung der Bestandteile verschiedener Gasgemische eingesetzt werden kann, einschließlich wasserstofffreier Gemische, ist die Erfindung der Einfachheit halber zunächst anhand einer passiven elektrolytischen Wasserstoffaustausch- oder -übertragungsvorrichtung beschrieben, die in Kurzschlußkonfiguration beschrieben wird, wobei die Treibkraft für die Vorrichtung vom Wasserstoff-Partialdruckunterschied zwischen Anode und Kathode gewonnen wird. Die Größe der Treibkraft bestimmt sich durch den Potentialunterschied zwischen Anode und Kathode, welcher gemäß folgender Nernstscher Gleichung auf die Wasserstoff-Partialdrücke bezogen ist:Although the separator according to the invention is still on Descriptive manner can be used for the separation of the constituents of various gas mixtures, including hydrogen-free mixtures, the invention is initially based on a passive for the sake of simplicity electrolytic hydrogen exchange or transfer device described, which is described in short-circuit configuration, the driving force for the device is obtained from the hydrogen partial pressure difference between anode and cathode. The size of the Driving force is determined by the potential difference between anode and cathode, which is according to the following Nernst equation on the hydrogen partial pressures related is:

in £in £

worin P, den Partialdruck des Wasserstoff liefernden Systems (Strom mit hohem H2-Partialdruck oder Anodenstrom) und P= den Partialdruck des den Wasserstoffwhere P, the partial pressure of the hydrogen-supplying system (current with high H 2 partial pressure or anode current) and P = the partial pressure of the hydrogen

ClCl

aufnehmenden Systems oder Stroms (Strom mit niedrigem Wasserstoff-Partialdruck oder Kathodenstrom) bedeuten. receiving system or current (current with low hydrogen partial pressure or cathode current) mean.

Die Größe der Wasserstoffübertragung (pro Flächeneinheit) wird üblicherweise durch die Stromdichte i ausgedrückt, die bezogen auf ΔE (und P-, und P ) gemäßThe size of the hydrogen transfer (per unit area) is usually determined by the current density i expressed in relation to ΔE (and P-, and P) according to

et aet a

einer ersten Näherunga first approximation

ι = RT Pd ι = R T P d

r 2 ρ in p~ r 2 ρ in p ~

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ist, worin r einen Widerstand bedeutet, welcher den ohmschen Widerstand und einen Elektrodenpolarisationswiderstand einschließt.where r means a resistance which is the ohmic resistance and an electrode polarization resistance includes.

Ein für die Gewährleistung einer Gastrennung ausreichender Partialdruckunterschied wird dadurch erreicht, daß mit einem Wasserstoff liefernden Strom mit höherem Absolutdruck als dem des wasserstoffaufnehmenden Stroms gearbeitet und/oder in letzterem Strom ein Inertgas, z.B. (Wasser-)Dampf oder Stickstoff, verwendet und/oder die Kathode bzw. Akzeptorseite zur Lieferung eines niedrigeren Partialdrucks gespült (sweeping) wird. Genauer gesagt: bei einer auf 1500C befindlichen Zelle mit Gegenstrom-Gasfluß, bei welcher die Anodeneinlauf-EL·-Konzentration 0,75 Atmosphären (P-.) und die Kathodenaustritt-H--Konzentration 0,1 Atmosphären (P ) betragen, beträgt das maximaleA partial pressure difference sufficient to ensure gas separation is achieved by working with a hydrogen-supplying stream at a higher absolute pressure than that of the hydrogen-absorbing stream and / or using an inert gas, e.g. (water) steam or nitrogen, in the latter stream and / or the The cathode or acceptor side is rinsed (sweeping) to deliver a lower partial pressure. More specifically, in an on 150 0 C cell with countercurrent flow of gas, wherein the anode inlet-EL · concentration 0.75 atmospheres and the cathode exit-H - concentration of 0.1 atmospheres (P) are (P). , is the maximum

Potential 37 mV. Wenn die Anoden-H.,-Konzentration bei 0,05 Atmosphären H2 am Kathodeneinlauf auf 0,2 Atmosphären abfallen kann, beträgt der Potentialunterschied auf der anderen Seite der Zelle 25,6 mV. Wenn die Anoden-H2-Konzentration bei 0,05 Atmosphären am Kathodeneinlauf weiter auf 0,1 Atmosphären absinken kann, verringert sich das Potential auf der anderen Seite der Zelle auf 12,8 mV.Potential 37 mV. If the anode H., Concentration can drop to 0.2 atmospheres at 0.05 atmospheres H 2 at the cathode inlet, the potential difference on the other side of the cell is 25.6 mV. If the anode H 2 concentration at 0.05 atmospheres at the cathode inlet can drop further to 0.1 atmospheres, the potential on the other side of the cell decreases to 12.8 mV.

Die oben angegebenen Potentialunterschiede gewährleisten eine Wasserstofferzeugung an der Kathode entsprechend einem Druck von 50 - 60 iriA/cm2 bei Verwendung von Elektroden mit niedriger Pt-Last (<O,25 mg/cm2) und bei einem sauren Elektrolyten. Die Vorrichtung und das Verfahren gemäß der Erfindung können so angepaßtThe potential differences given above ensure hydrogen generation at the cathode corresponding to a pressure of 50-60 iriA / cm 2 when using electrodes with a low Pt load (< 0.25 mg / cm 2 ) and with an acidic electrolyte. The apparatus and method according to the invention can thus be adapted

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und abgewandelt werden, daß eine wirksame Trennung von Wasserstoff aus einem Gasgemisch, einschließlich der bei der Vergasung von Kohle anfallenden Gase, gewährleistet wird.and modified to effectively separate hydrogen from a gas mixture, including the gases resulting from the gasification of coal, is guaranteed.

Obgleich die Erfindung vorstehend in Verbindung mit der Trennung von Wasserstoff von einem Gasgemisch aus Wasserstoff und Kohlendioxid beschrieben ist, kann der erfindungsgemäße Gasseparator auch für die Trennung anderer Gase von einem Gasgemisch benutzt werden. Beispielsweise sind das Verfahren und die Vorrichtung auch für die Trennung von Sauerstoff von einem Gemisch aus Sauerstoff und Stickstoff oder zur Trennung eines Chlorgasgemisches von Stickstoff einsetzbar. Der passive elektrolytische Separator gemäß der Erfindung kann effektiv für die Abtrennung eines beliebigen Gases - das an einer reversiblen elektrochemischen Reaktion an Anoden- und Kathodenflächen einer Elektrolysezelle teilnimmt - von einem Gasgemisch herangezogen werden, wobei der Partialdruck des reaktionsfähigen Gases so gesteuert oder stabilisiert werden kann, daß eine Treibkraft zwischen Anoden- und Kathodenflächen gewährleistet wird.Although the invention has been described above in connection with the separation of hydrogen from a gas mixture Is described from hydrogen and carbon dioxide, the gas separator according to the invention can also be used for Separation of other gases from a gas mixture can be used. For example, the method and the apparatus are also for the separation of oxygen from a mixture of oxygen and nitrogen or for Can be used to separate a chlorine gas mixture from nitrogen. The passive electrolytic separator according to FIG Invention can be effective for the separation of any gas - that at a reversible electrochemical Reaction on the anode and cathode surfaces of an electrolysis cell takes part - drawn from a gas mixture where the partial pressure of the reactive gas can be controlled or stabilized, that a driving force between anode and cathode surfaces is guaranteed.

Obgleich die passive elektrolytische Übertragungsvorrichtung gemäß der Erfindung die üblicherweise bei einer Brennstoffzelle vorgesehenen Elektroden- und Elektrolytmatrixkonfigurationen benutzen kann, wird vorzugsweise eine vereinfachte Konstruktion vorgesehen. Da die beiden Elektroden tatsächlich über ihre Gesamtfläche hinweg im größtmöglichen Ausmaß kurzgeschlossen sein müssen, ist keine Notwendigkeit für elektronische Isolierung zwischen den Elektroden gegeben; vorzugsweiseAlthough the passive electrolytic transfer device according to the invention is commonly used in can use electrode and electrolyte matrix configurations provided in a fuel cell preferably a simplified construction is provided. Because the two electrodes actually cover their total area must be short-circuited away to the greatest possible extent is not a requirement for electronic Insulation given between electrodes; preferably

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stehen die Elektroden in elektronischem Kontakt miteinander oder mit einem Teil der elektrolytischen Ionenaustauschmatrix. Brauchbare Elektrolysezellenkonstruktionen sind folgende:the electrodes are in electronic contact with each other or with part of the electrolytic Ion exchange matrix. Usable electrolytic cell designs are as follows:

1. Eine poröse, elektronisch leitende Matte mit1. A porous, electronically conductive mat with

für die Aufnahme eines Elektrolyten ausreichender Porosität, wie Graphitpapier, oder eine Gespinst- bzw. Vliesmatte (nonwoven mat) aus einem Gemisch aus Polymerfasern und leitenden Graphitfasern. Auf beiden Seiten der porösen, leitfähigen.Matrix werden poröse Gasdiffusionselektroden angeordnet. Die Elektroden können katalytische Schichten oder Lagen sein, die einen einheitlichen Teil der porösen, leitfähigen Matrix bilden. In diesem Fall erfolgt die elektronische Kontaktierung größtenteils über die Matrix.for the absorption of an electrolyte of sufficient porosity, such as graphite paper, or a spun or fleece mat (nonwoven mat) made from a mixture of polymer fibers and conductive graphite fibers. Porous gas diffusion electrodes are placed on both sides of the porous, conductive matrix arranged. The electrodes can be catalytic layers or sheets that form a uniform Form part of the porous, conductive matrix. In this case, electronic contact is made mostly via the matrix.

2. Eine mit einer Säure, wie Phosphorsäure, imprägnierte, poröse, elektronisch isolierende Matrix. Durch Polytetrafluoräthylen gebundene Kohlenstoffelektroden, mit kleinen Mengen an Platin imprägniert, werden auf beiden Seiten der Matrix angeordnet. Zwischen jeder Elektrode und einer leitfähigen Stütz- oder Gehäuseplatte des Zellengehäuses wird ein Gasraum gebildet. Der Kontakt zwischen den Elektroden wird über die Stützplatte, das Gehäuse oder äußere Verdrahtung hergestellt.2. A porous, electronically insulating matrix impregnated with an acid such as phosphoric acid. Carbon electrodes bound by polytetrafluoroethylene and impregnated with small amounts of platinum are used arranged on both sides of the matrix. A gas space is formed between each electrode and a conductive support or housing plate of the cell housing. The contact between the electrodes is made via the support plate, housing or external wiring.

3. Eine Konstruktion, ähnlich der unter 2. beschriebenen, bei welcher die Matrix jedoch eine Protonen leitende, feste Polymer-Elektrolytmatrix ist, z.B. fluorierte Sulfonsäure auf einem Polystyrolträger oder3. A construction similar to that described under 2., but in which the matrix has a proton conductive, solid polymer electrolyte matrix, e.g. fluorinated sulfonic acid on a polystyrene support or

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eine perfluorierte Sulfonsäure im Gemisch mit PoIytetrafluoräthylen, wobei zwei dünne, poröse Platinelektroden auf beiden Seiten der Matrix angeordnet sind. Der Kontakt wird, wie im Fall 2., über die Stützplatte, das Gehäuse oder eine äußere Verdrahtung hergestellt. a perfluorinated sulfonic acid mixed with polytetrafluoroethylene, wherein two thin, porous platinum electrodes are arranged on either side of the matrix are. As in case 2, the contact is made via the support plate, the housing or external wiring.

4. Eine polymere, Protonen leitende Matrix, wie unter 3. beschrieben, bei welcher jedoch der elektronische Kurzschluß intern über den Separator hergestellt ist.4. A polymeric, proton-conducting matrix, as described under 3., but in which the electronic short circuit is established internally via the separator.

5. Eine kompakte Keramikmatrix, die säurefest sein und/oder Elektronenleitfähigkeit besitzen kann. Falls Chlorgas (chlorine) von einem Gasgemisch abgetrennt werden soll, kann eine säurefeste Matrix, beispielsweise eine Matrix aus Siliziumoxid, mit Säure imprägniert, verwendet werden. Wenn Sauerstoff von einem Gasgemisch abgetrennt werden soll, kann eine Sauerstoff leitende Matrix, etwa eine solche aus Zirkonoxid oder Zer (metall)-oxid, gewählt werden. Einer Matrix aus einem Material, das nicht säurebeständig ist und/oder Elektronenleitfähigkeit besitzt, können die entsprechenden Eigenschaften nach an sich bekannten Verfahren verliehen werden. Der Kurzschluß der Matrix kann über die elektronisch leitende Matrix oder im anderen Fall mit Hilfe äußerer Mittel erfolgen.5. A compact ceramic matrix that can be acid-proof and / or have electronic conductivity. If chlorine gas (chlorine) is to be separated from a gas mixture, an acid-resistant matrix, for example a matrix of silicon oxide impregnated with acid can be used. When oxygen from a gas mixture is to be separated, an oxygen-conducting matrix, such as one made of zirconium oxide or cerium (metal) oxide, to get voted. A matrix made of a material that is not acid-resistant and / or electronically conductive possesses, the corresponding properties can be imparted by methods known per se will. The matrix can be short-circuited via the electronically conductive matrix or, in the other case, with the aid of external Means done.

Die vorstehend umrissene Zellenkonstruktion kann auf die bei Brennstoffzellen übliche Weise in Stapelform ausgeführt oder in der Konfiguration spiralig gewickelt werden, wie sie in der Trenntechnik, etwa für Ultrafiltration, Blutdialyse o.dgl., üblich ist.The cell construction outlined above can be stacked in the conventional manner with fuel cells executed or spirally wound in the configuration, as in the separation technology, for example for ultrafiltration, blood dialysis or the like., Is common.

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Im folgenden sind bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der beigefügten Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:In the following, preferred exemplary embodiments of the invention are described in more detail with reference to the accompanying drawings explained. Show it:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht eines passiven elektrolytischen Separators bzw. Abscheiders gemäß einer Ausführungsform der Erfindung undFig. 1 is a schematic sectional view of a passive electrolytic separator or separator according to an embodiment of the invention and

Fig. 2 eine Fig. 1 ähnelnde Darstellung eines passiven elektrolytischen Separators mit bevorzugter Konstruktion,FIG. 2 shows an illustration, similar to FIG. 1, of a passive electrolytic separator with preferred construction,

Nachstehend ist die Erfindung in Beispielen näher beschrieben.The invention is described in more detail below in examples.

Beispiel 1example 1

Es wird ein passiver elektrolytischer Separator bzw. Abscheider der Art gemäß Fig. 1 mit einem Ionenübertragungs- bzw. -austauschmaterial 12 in Form einer porösen, hydrophilen Graphitpapiermatrix hergestellt- Die Matrix wird mit wässrigem HoPO. imprägniert. Eine Anode 14 und eine Kathode 16 bestehen jeweils aus einem Gemisch aus PoIytetrafluoräthylen und einem von Kohlenstoff getragenen Platinkatalysator. An der Rückseite von Anode 14 und Kathode 16 wird in engem Kontakt damit je eine Elektronenleitfähigkeit besitzende Matrix 13 bzw. 15 aus Graphitfasern angeordnet. Das Zellengehäuse 18 bildet dabei in Verbindung mit der Matrix 13 einen Gasraum an der Anode und zusammen mit der Matrix 15 einen Gasraum 18 an der Kathode. Der anodenseitige Gasraum weist einen Einlaß 22 und einen Auslaß 24 auf, während der kathodenseitige Gasraum 26 einen Einlaß 28 und einen Auslaß 30 aufweist. Die beiden Matrizes 13 und 15 sindThere is a passive electrolytic separator or separator of the type shown in FIG. 1 with an ion transmission or exchange material 12 produced in the form of a porous, hydrophilic graphite paper matrix - the matrix is with aqueous HoPO. impregnated. An anode 14 and a cathode 16 each consist of a mixture of polytetrafluoroethylene and one of carbon supported platinum catalyst. At the rear of the anode 14 and cathode 16 there is one each in close contact therewith Electronically conductive matrix 13 and 15, respectively arranged from graphite fibers. The cell housing 18 forms in connection with the matrix 13 a gas space at the anode and together with the matrix 15 a gas space 18 at the cathode. The anode-side gas space has an inlet 22 and an outlet 24, while the cathode-side gas space 26 has an inlet 28 and an outlet 30. The two matrices 13 and 15 are

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- 16 durch eine elektrische Leitung 32 kurzgeschlossen.16 short-circuited by an electrical line 32.

Ein durch Vergasung von Kohle hergestelltes, Wasserstoff und Kohlendioxid enthaltendes Gasgemisch wird über den Einlaß 22 in den Gasraum 20 eingeführt, wobei die Zelle auf 150 0C gehalten wird. Am Auslaß 24 wird ein Gasausfluß erhalten, der hauptsächlich CO2 und etwas H2 enthält. Der Partialdruck des Wasserstoffs des Gasgemisches an der Anode wird auf 10 Atmosphären gehalten. Aufgrund des Kurzschlusses der Zelle erfolgt ein Wasserstoffübertritt zur Kathodenseite der Zelle entsprechend folgenden Gleichungen:A product produced by the gasification of coal, hydrogen and carbon dioxide containing gas mixture is introduced through the inlet 22 into the gas chamber 20, wherein the cell is maintained at 150 0 C. At the outlet 24 a gas outflow is obtained which contains mainly CO 2 and some H 2 . The partial pressure of the hydrogen of the gas mixture at the anode is kept at 10 atmospheres. Due to the short circuit of the cell, hydrogen is transferred to the cathode side of the cell according to the following equations:

Anodenseite H2 £ 2H+ + 2e~Anode side H 2 £ 2H + + 2e ~

Kathodenseite 2H+ + 2e~ -> H3.Cathode side 2H + + 2e ~ -> H 3 .

Der Partialdruck an der Kathodenseite wird durch Spülen dieser Seite mit einem Inertgas auf 1 bar gehalten,The partial pressure on the cathode side is kept at 1 bar by flushing this side with an inert gas,

Am Auslaß 30 wird Wasserstoff gewonnen, der gemäß Analyse kein Kohlendioxid enthält.At the outlet 30, hydrogen is obtained which, according to analysis, does not contain any carbon dioxide.

Beispiel 2Example 2

Es wird eine praktisch der in Beispiel 1 beschriebenen und in Fig. 1 gezeigten Zelle entsprechende Zelle hergestellt, bei welcher jedoch die Ionenaustauschmatrix eine nicht-poröse Matrix aus oder mit stabilisiertem Zirkonoxid ist. Sauerstoffionen treten durch die Gitter der Zirkonoxidkristalle in der Matrix hindurch. Anoden- und Kathodenflächen sind auf die dargesteile Weise kurzgeschlossen. Die Zelle wird kathodenseitig mit einem Gasgemisch aus Sauerstoff und Stick-It becomes a cell practically similar to that described in Example 1 and shown in FIG Cell produced, in which, however, the ion exchange matrix is a non-porous matrix made of or with stabilized Is zirconium oxide. Oxygen ions pass through the lattices of the zirconium oxide crystals in the matrix. Anode and cathode surfaces are on the illustrated Way shorted. On the cathode side, the cell is filled with a gas mixture of oxygen and nitrogen

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stoff gespeist. Wenn die Zelle bei etwa 1OOO°C arbeitet, wird an der Anodenseite Sauerstoff gemäß folgenden Gleichungen gewonnen:fed by substance. When the cell is working at around 1000 ° C, oxygen is obtained on the anode side according to the following equations:

Kathodenseite O2 + 4e > 20"Cathode side O 2 + 4e > 20 "

Anodenseite 2 0 ^ 0„ + 4eAnode side 2 0 ^ 0 "+ 4e

Eine Analyse des gewonnen Sauerstoffs ergibt keine Spur von Stickstoff.An analysis of the oxygen obtained shows no trace of nitrogen.

Im Fall einer nicht-porösen oder im wesentlichen unporösen Ionenaustauschmatrix aus einem festen Elektrolyten, z.B. mit stabilisiertem Zirkonoxid oder Zeroxid, wird die Matrix vorzugsweise zur Optimierung der Ionenleitfähigkeit mit einem entsprechenden Material dotiert bzw. behandelt. Durch die Dotierung wird die Matrix außerdem elektronenleitfähig, wodurch ein Kurzschließen einer Zelle erreicht wird, bei welcher Anode und Kathode auf die in Fig. 2 schematisch dargestellte Weise an der Oberfläche der Matrix anliegen bzw. mit dieser verbunden sind, ohne daß die externe Verdrahtung nötig ist. Vorzugsweise werden Dotierungsmaterial und -bedingungen so gewählt bzw. gesteuert, daß die Ionen- und Elektronenleitfähigkeit in größtmöglichem Maß erhöht und eine Matrix erhalten wird, bei welcher Ionenleitfähigkeit und Elektronenleitfähigkeit dieselbe Größe besitzen.In the case of a non-porous or essentially non-porous ion exchange matrix made of a solid electrolyte, e.g. with stabilized zirconium oxide or cerium oxide, the matrix is preferably used to optimize the ionic conductivity doped or treated with an appropriate material. The doping creates the matrix also electronically conductive, causing short-circuiting a cell is achieved in which the anode and cathode to the one shown schematically in FIG Way to rest on the surface of the matrix or are connected to it without the external wiring is necessary. Doping material and conditions are preferably selected or controlled in such a way that the ionic and electron conductivity is increased as much as possible, and a matrix is obtained in which ion conductivity and electron conductivity are the same size.

9O9846/07S49O9846 / 07S4

Beispiel 3Example 3

Es wird eine Zelle im wesentlichen entsprechend Beispiel 1 und Fig. 1 hergestellt, nur mit dem Unterschied, daß die Ionenaustauschmatrix aus Siliziumoxid, mit wässriger Chlorwasserstoff- bzw. Salzsäure imprägniert, besteht. In die Anodenkammer 20 wird ein Gasgemisch aus Chlorgas (chlorine) und Stickstoff eingeführt. An der Anodenkammer wird Chlorgas entsprechend folgenden Gleichungen gewonnen:A cell is produced essentially according to Example 1 and Fig. 1, only with the difference that the ion exchange matrix made of silicon oxide, impregnated with aqueous hydrochloric or hydrochloric acid, consists. A gas mixture of chlorine gas and nitrogen is introduced into the anode chamber 20. Chlorine gas is obtained at the anode chamber according to the following equations:

Kathodenseite 1/2 Cl2 + e > ClCathode side 1/2 Cl 2 + e> Cl

Anodenseite Cl > 1/2 Cl2 + eAnode side Cl> 1/2 Cl 2 + e

Eine Analyse des gewonnenen Chlorgases läßt keine Stickstoffspuren erkennen.An analysis of the chlorine gas obtained does not reveal any traces of nitrogen.

Beispiel 4Example 4

Es wird ein in Fig. 2 schematisch dargestellter elektrolytischer Separator bzw. Abscheider hergestellt. Die elektronisch leitende Ionenaustauschmatrix 12 besteht dabei aus mit wässriger Phosphorsäure imprägnierten Graphitfasern. Anode 14 und Kathode 16, die mit dieser Matrix in unmittelbarer Berührung stehen, bestehen jeweils aus einem Gemisch aus Polytetrafluoräthylen und Platinkatalysator auf Kohlenstoff. Wie in Beispiel 1 wird das durch Vergasung von Kohle hergestellte Gasgemisch bei einer Zeilentemperatur von 120°C über den Einlaß 22 in die Kammer 20 eingeleitet. Die Partialdrücke im Anodengasraum und im Kathodengasraum betragen 10 bar bzw. 1 bar. Der am Auslaß 30 gewonnene Wasserstoff enthält It. Anlayse kein Kohlendioxid.An electrolytic separator or separator, shown schematically in FIG. 2, is produced. The electronically conductive ion exchange matrix 12 consists of impregnated with aqueous phosphoric acid Graphite fibers. Anode 14 and cathode 16, which are in direct contact with this matrix, exist each made of a mixture of polytetrafluoroethylene and platinum catalyst on carbon. As in example 1 is the gas mixture produced by gasification of coal at a line temperature of 120 ° C introduced into the chamber 20 through the inlet 22. The partial pressures in the anode gas space and in the cathode gas space are 10 bar or 1 bar. According to analysis, the hydrogen obtained at outlet 30 does not contain any carbon dioxide.

909846/0754909846/0754

Gemäß den beschriebenen Beispielen können somit die Elektroden entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck abgewandelt und angepaßt werden, wobei herkömmliche Brennstoffzellen-Elektroden zum Einsatz kommen können. Ebenso kann auch die Matrix für die jeweilige Umgebung und den vorgesehenen Verwendungszweck abgewandelt und angepaßt werden. Beispielsweise können für die Ionenaustauschmatrizes erfindungsgemäß die üblicherweise bei Brennstoffzellen vorgesehenen Matrizes benutzt werden. Die Elektronen leitende Matrix gewährleistet bei Kontaktierung mit den Elektroden 14 und 16 den erforderlichen Kurzschluß. Weiterhin können die Betriebsbedingungen der Zelle zur Optimierung der Ionenleitfähigkeit und der Elektronenleitfähigkeit gewählt und gesteuert werden. According to the examples described, the electrodes can thus be used in accordance with the respective intended use can be modified and adapted using conventional fuel cell electrodes. Likewise, the matrix can also be modified for the respective environment and the intended use be adjusted. For example, for the ion exchange matrices, according to the invention, the usually at Fuel cells provided matrices are used. The electron-conductive matrix ensures the necessary when making contact with the electrodes 14 and 16 Short circuit. Furthermore, the operating conditions of the cell can be used to optimize the ion conductivity and the electron conductivity can be selected and controlled.

Ersichtlicherweise können darüber hinaus die elektrolytischen Separatoren oder Abscheider wie bei herkömmlichen Brennstoffzellen oder Gasabscheiderkonstruktionen stapelartig zusammengesetzt werden. Neben der Erzeugung von reinem Wasserstoff läßt sich die Erfindung offensichtlich auch auf die Anreicherung eines Qasstroms mit Wasserstoff für die spätere Verwendung anwenden.It can also be seen that the electrolytic separators or separators can be used as with conventional Fuel cells or gas separator constructions are assembled in a stack. In addition to the generation The invention can evidently also be applied to the enrichment of a gas stream from pure hydrogen apply with hydrogen for later use.

Zusammenfassend werden also mit der Erfindung ein Verfahren und eine Vorrichtung für die passive elektrolytische Trennung der Bestandteile eines Gasgemisches geschaffen, wobei die Vorrichtung ein Ionenaustauschmedium mit Anoden- und Kathodenflächen, Mitteln zum elektronischen Kurzschließen dieser Flächen und Mitteln zur Steuerung und Stabilisierung des Partialdrucks eines Gases an Anode und Kathode aufweist. Im Betrieb wird ein Gasgemisch mit einem Gas, das an einer reversiblen elektrochemischen Reaktion an Anoden- und KathodenflächenIn summary, with the invention, a method and a device for passive electrolytic Separation of the constituents of a gas mixture is created, the device being an ion exchange medium with anode and cathode surfaces, means for electronic short-circuiting of these areas and means for controlling and stabilizing the partial pressure of a gas at the anode and cathode. In operation, a gas mixture with a gas that is reversible electrochemical reaction on anode and cathode surfaces

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der elektrolytischen Zelle teilnimmt, und Inertgasen zur Anode des Separators geleitet, während Anoden- und Kathodenflächen kurzgeschlossen sind. Der Druck des Gasgemisches wird eingestellt, um den Partialdruck des aus dem Gasgemisch abzutrennenden Gases an der Anode auf einem höheren Wert zu halten als an der Kathode. Aufgrund des Kurzschlusses des Separators bewirkt der Partialdruckunterschied einen Fluß des abzutrennenden reaktionsfähigen Gases von der Anodenseite zur Kathodenseite der Zelle, wo es gewonnen wird. Im speziellen Fall der Sauerstoffübertragung und der Verwendung eines festen Elektrolyten als Ionenaustauschmedium wird die Ionenaustauschmatrix vorzugsweise dotiert bzw. entsprechend behandelt, um sowohl Ionenleitfähigkeit als auch Elektronenleitfähigkeit zu optimieren, wobei beide Leitfähigkeiten vorteilhaft dieselbe Größe besitzen. Das Verfahren und die Vorrichtung gemäß der Erfindung gewährleisten eine passive elektrolytische Trennung von Gasen mit hohem Gesamtwirkungsgrad.the electrolytic cell takes part, and inert gases are passed to the anode of the separator, while anode and cathode surfaces are short-circuited. The pressure of the gas mixture is adjusted to the partial pressure to keep the gas to be separated from the gas mixture at the anode at a higher value than at the cathode. Due to the short circuit of the separator, the partial pressure difference causes the to be separated to flow reactive gas from the anode side to the cathode side of the cell, where it is obtained. Particularly In the case of oxygen transfer and the use of a solid electrolyte as an ion exchange medium, the Ion exchange matrix preferably doped or appropriately treated in order to have both ionic conductivity and electron conductivity to optimize, both conductivities advantageously have the same size. The procedure and the Device according to the invention ensure a passive electrolytic separation of gases with high Overall efficiency.

909846/07S4909846 / 07S4

Claims (1)

Henkel, Kern, Feiler & Hanzel PatentanwälteHenkel, Kern, Feiler & Hanzel patent attorneys Möhlstraße 37 Girier, Inc. D-8000MünchenMöhlstrasse 37 Girier, Inc. D-8000 Munich Waltham, Mass., V.St.A. Tel.: 089/982085-87Waltham, Mass., V.St.A. Tel .: 089 / 982085-87 Telex: 0529802 hnkldTelex: 0529802 hnkld Telegramme: ellipsoidTelegrams: ellipsoid f. Ma/f. Ma / case 1240case 1240 PatentansprücheClaims Verfahren zur passiven elektrolytischen Trennung eines Gases von einem Gasgemisch, dadurch gekennzeichnet, daß eine passive elektrolytische Zelle mit zwei Elektroden und einem zwischengefügten Ionenaustauschmaterial sowie Mitteln zum Kurzschließen der Zelle vorgesehen wird, daß unter Aufrechterhaltung des Kurzschlußzustands der Zelle ein Gasgemisch zur ersten Elektrode der passiven elektrolytischen Zelle zugeführt wird, daß in dem vom Gasgemisch zu trennenden Gas über die Elektroden der Zelle ein solcher Partialdruckunterschied eingestellt wird, daß an der ersten Elektrode ein höherer Partialdruck besteht als an der zweiten Elektrode, und daß das zu trennende Gas aus der Zelle abgezogen wird«,Method for the passive electrolytic separation of a gas from a gas mixture, characterized in that that a passive electrolytic cell with two electrodes and an interposed ion exchange material and means for short-circuiting the cell is provided while maintaining the short-circuit condition the cell, a gas mixture is supplied to the first electrode of the passive electrolytic cell that in the such a partial pressure difference is set from the gas to be separated from the gas mixture via the electrodes of the cell becomes that at the first electrode a higher partial pressure exists than at the second electrode, and that the gas to be separated is withdrawn from the cell ", Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Partialdruckunterschied durch Einstellung des Partialdrucks über die Elektroden der Zelle aufrechterhalten wird, um an der ersten Elektrode einen hohen und an der zweiten Elektrode einen niedrigen Partialdruck einzustellen. Method according to claim 1, characterized in that maintain the partial pressure difference by adjusting the partial pressure across the electrodes of the cell is to set a high partial pressure on the first electrode and a low partial pressure on the second electrode. 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Partialdruckunterschied durch Verdünnung des abzutrennenden Gases mit einem kondensierbaren Inertgas eingestellt wird.3. The method according to claim 1, characterized in that the partial pressure difference by diluting the to be separated Gas is adjusted with a condensable inert gas. 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Partialdruckunterschied durch Wegspülen (sweeping) des abgetrennten Gases von der Fläche der zweiten
Elektrode eingestellt wird.
4. The method according to claim 1, characterized in that the partial pressure difference by flushing away (sweeping) the separated gas from the surface of the second
Electrode is adjusted.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das zur ersten Elektrode geleitete Gasgemisch ein Gemisch aus Wasserstoff und Kohlendioxid ist und daß das zu gewinnende Gas Wasserstoff ist.5. The method according to claim 1, characterized in that the gas mixture directed to the first electrode is a mixture is made up of hydrogen and carbon dioxide and that the gas to be recovered is hydrogen. 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrolytische Zelle mindestens eine Elektrode aufweist, die aus einem Geraisch aus Platin und Polytetrafluoräthylen besteht,, und daß als Ionenübertragungs- bzw. -austauschmaterial eine mit einem sauren Elektrolyten imprägnierte leitfähige Kohlenstoffmatrix verwendet wird.6. The method according to claim 5, characterized in that the electrolytic cell has at least one electrode, which consists of a device made of platinum and polytetrafluoroethylene, and that as an ion transfer or exchange material a conductive carbon matrix impregnated with an acidic electrolyte is used. 7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß für den sauren Elektrolyten Phosphorsäure verwendet
wird.
7. The method according to claim 6, characterized in that phosphoric acid is used for the acidic electrolyte
will.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektroden jeweils ein Gemisch aus Polytetrafluoräthylen und einem mit Platin aktivierten porösen Kohlenstoff sind.8. The method according to claim 7, characterized in that the electrodes are each a mixture of polytetrafluoroethylene and a platinum activated porous carbon. 9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektroden mit dem lonenaustauschmaterial einheitlich ausgebildet sind.9. The method according to claim 1, characterized in that the electrodes are uniform with the ion exchange material are trained. 909846/Θ75&909846 / Θ75 & 10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Gasgemisch Chlorgas (chlorine) enthält und daß das abzutrennende Gas Chlorgas (chlorine) ist.10. The method according to claim 1, characterized in that that the gas mixture contains chlorine gas and that the gas to be separated is chlorine gas. 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß als Ionenaustauschmaterial eine säurebeständige Matrix verwendet wird.11. The method according to claim 10, characterized in that an acid-resistant as ion exchange material Matrix is used. 12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die säurebeständige Matrix Siliziumoxid enthält.12. The method according to claim 11, characterized in that the acid-resistant matrix contains silicon oxide. 13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die säurebeständige Matrix elektronisch leitend ist.13. The method according to claim 12, characterized in that the acid-resistant matrix is electronically conductive. 14. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Gasgemisch Sauerstoff und Stickstoff enthält, daß das abzutrennende Gas Sauerstoff ist und daß das Ionenaus tauschmaterial des Elektrolyten eine Sauerstoffionen leitende Keramikmatrix ist.14. The method according to claim 1, characterized in that the gas mixture contains oxygen and nitrogen that the gas to be separated is oxygen and that the ion exchange material of the electrolyte is an oxygen ion conductive ceramic matrix. 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Sauerstoffionen leitende Keramikmatrix Zirkonoxid enthält.15. The method according to claim 14, characterized in that the ceramic matrix, which conducts oxygen ions, contains zirconium oxide. 16. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Sauerstoffionen leitende Keramikmatrix Zeroxid enthält.16. The method according to claim 14, characterized in that the ceramic matrix which conducts oxygen ions contains cerium oxide. 17. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Sauerstoffionen leitende Matrix elektronisch leitend ist.17. The method according to claim 14, characterized in that the matrix which conducts oxygen ions is electronically conductive. 909846/0754909846/0754 ORIGINAL INSPECTEDORIGINAL INSPECTED 18. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Ionenaustauschmaterial eine Sauerstoffionen leitende Matrix aus Zirkonoxid oder Zeroxid enthält, die mit einem Material zur Verbesserung der Ionen- und Elektronenleitfähigkeit dotiert ist.18. The method according to claim 1, characterized in that the ion exchange material contains an oxygen ion conductive matrix made of zirconium oxide or cerium oxide, which with a material to improve ion and electron conductivity is endowed. 19. Passiver elektrolytischer Separator bzw. Abscheider19. Passive electrolytic separator or separator zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß er eine elektrolytische bzw. Elektrolysezelle mit zwei Elektroden (14, 16), ein zwischen den Elektroden angeordnetes Ionenübertragungs- bzw. -austauschmaterial (12), Mittel (z.B. 32) zur elektronischen Verbindung der Elektroden zum Kurzschließen der Zelle, Mittel (22) zur Zufuhr eines Gasgemisches zur ersten Elektrode und Mittel (30) zum Abziehen eines Gasstroms von der zweiten Elektrode aufweist und daß die genannten Mittel (22, 3O) eine Einrichtung zur Aufrechterhaltung eines Partialdruckunterschieds zwischen den Elektroden umfassen.for performing the method according to claim 1, characterized characterized in that it has an electrolytic or electrolytic cell with two electrodes (14, 16), one between the Ion transfer or exchange material arranged on electrodes (12), means (e.g. 32) for electronically connecting the electrodes to short-circuit the cell, Means (22) for supplying a gas mixture to the first electrode and means (30) for withdrawing a gas stream of the second electrode and that said means (22, 3O) comprise means for maintaining a partial pressure difference between the electrodes. 20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Ionenaustauschmaterial eine Sauerstoffionen leitende Matrix aus Zirkonoxid oder Zeroxid enthält, die mit einem Material zur Verbesserung der Ionen- und Elektronenleitfähigkeit dotiert ist.20. Apparatus according to claim 19, characterized in that that the ion exchange material contains a matrix of zirconium oxide or cerium oxide which conducts oxygen ions, which is doped with a material to improve ion and electron conductivity. 21. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Ionenaustauschmaterial eine poröse Matrix aufweist.21. The device according to claim 19, characterized in that the ion exchange material is a porous matrix having. 22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine der Elektroden einstückig oder materialeinheitlich mit der Matrix geformt ist.22. The device according to claim 21, characterized in that at least one of the electrodes is integral or is formed materially with the matrix. 909846/0754909846/0754 23. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die Matrix leitfähige Graphitfasern aufweist.23. The device according to claim 21, characterized in that the matrix has conductive graphite fibers. 24. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet,24. The device according to claim 22, characterized in that daß die Matrix Graphitfasern aufweist und daß die Elektroden jeweils aus einem Gemisch aus Polytetrafluoräthylen und von Kohlenstoff getragenem Platin bestehen.that the matrix has graphite fibers and that the electrodes each consist of a mixture of polytetrafluoroethylene and carbon supported platinum. 25. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die Matrix säurebeständig ist.25. The device according to claim 21, characterized in that the matrix is acid-resistant. 26. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß die säurebeständige Matrix Siliziumoxid enthält.26. The device according to claim 25, characterized in that that the acid-resistant matrix contains silicon oxide. 27. Vorrichtung nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, daß die Matrix mit wässriger Chlorwasserstoff- bzw.
Salzsäure imprägniert ist.
27. The device according to claim 26, characterized in that the matrix with aqueous hydrogen chloride or
Hydrochloric acid is impregnated.
28. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Matrix Elektronenleitfähigkeit besitzt.28. The device according to claim 27, characterized in that the matrix has electron conductivity. 29. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die Matrix Sauerstoffionenleitfähigkeit besitzt.29. The device according to claim 21, characterized in that the matrix has oxygen ion conductivity. 30. Vorrichtung nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß die Sauerstoffionen leitende Matrix Zirkonoxid
enthält.
30. The device according to claim 29, characterized in that the oxygen ion-conducting matrix is zirconium oxide
contains.
31. Vorrichtung nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß die Sauerstoffionen leitende Matrix Zeroxid
enthält.
31. The device according to claim 29, characterized in that the oxygen ion-conducting matrix is cerium oxide
contains.
32. Vorrichtung nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß die Matrix Elektronenleitfähigkeit besitzt.32. Apparatus according to claim 29, characterized in that the matrix has electronic conductivity. 909846/0754909846/0754 33. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel zur elektronischen Verbindung der Elektroden ein Elektronenleitfähigkeit besitzendes Ionenaustauschmaterial ist, das in unmittelbarem elektronischen Kontakt mit jeder Elektrode steht.33. Apparatus according to claim 19, characterized in that that the means for electronically connecting the electrodes is an ion exchange material having electron conductivity is in direct electronic contact with each electrode. 909846/0754909846/0754
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016218806A1 (en) 2016-09-29 2018-03-29 Robert Bosch Gmbh Gasseparatorvorrichtung

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2529651A1 (en) * 1982-07-05 1984-01-06 Inst Francais Du Petrole Cooling and/or heating by using electrochemical reactions.
FR2577562B1 (en) * 1985-02-15 1988-07-08 Air Liquide SOLID COMPOSITIONS BASED ON HIGH ION CONDUCTIVE SUPEROXIDES, THEIR PROCESS FOR THE PREPARATION OF MATERIALS BASED ON SUCH COMPOSITIONS
FR2583067B1 (en) * 1985-06-07 1990-11-02 Air Liquide METHOD FOR THE SELECTIVE TRANSFER OF OXYGEN AND APPLICATION OF THIS TRANSFER TO THE PRODUCTION OF OXYGEN
US4620914A (en) * 1985-07-02 1986-11-04 Energy Research Corporation Apparatus for purifying hydrogen
US4824528A (en) * 1985-07-19 1989-04-25 Allied-Signal Inc. Gas detection apparatus and method with novel electrolyte membrane
US4639306A (en) * 1985-09-20 1987-01-27 Bacharach, Inc. Electrochemical gas sensor
JPS62172257A (en) * 1986-01-27 1987-07-29 Figaro Eng Inc Proton conductor gas sensor
US4751151A (en) * 1986-12-08 1988-06-14 International Fuel Cells Corporation Recovery of carbon dioxide from fuel cell exhaust
US5358553A (en) * 1991-07-05 1994-10-25 Texaco Inc. Membrane and separation process
JP3483644B2 (en) * 1995-03-07 2004-01-06 松下電器産業株式会社 Proton conductor and electrochemical device using proton conductor
US5562754A (en) * 1995-06-07 1996-10-08 Air Products And Chemicals, Inc. Production of oxygen by ion transport membranes with steam utilization
US5618405A (en) * 1995-06-07 1997-04-08 Georgia Tech Research Corporation Removal and recovery of hydrogen halides using an electrochemical membrane
US5837125A (en) * 1995-12-05 1998-11-17 Praxair Technology, Inc. Reactive purge for solid electrolyte membrane gas separation
US5820655A (en) * 1997-04-29 1998-10-13 Praxair Technology, Inc. Solid Electrolyte ionic conductor reactor design
US5888272A (en) * 1997-06-05 1999-03-30 Praxair Technology, Inc. Process for enriched combustion using solid electrolyte ionic conductor systems
US5965010A (en) * 1997-07-15 1999-10-12 Niagara Mohawk Power Corporation Electrochemical autothermal reformer
US5964922A (en) * 1997-11-18 1999-10-12 Praxair Technology, Inc. Solid electrolyte ionic conductor with adjustable steam-to-oxygen production
US20040112741A1 (en) * 2002-12-17 2004-06-17 Murdoch Karen E. Method and system for producing dry gas
US7569128B2 (en) * 2004-12-14 2009-08-04 Mocon, Inc. Coulometric water vapor sensor
GB0502227D0 (en) * 2005-02-03 2005-03-09 Thermal Energy Systems Ltd Gas separation and compresssion device
CN102548652A (en) * 2009-09-30 2012-07-04 皇家飞利浦电子股份有限公司 Gas concentration arrangement
US9963792B2 (en) 2015-12-15 2018-05-08 Hamilton Sundstrand Corporation Electrochemical gas separator for combustion prevention and suppression
US10814288B2 (en) * 2016-08-04 2020-10-27 Exxonmobil Research And Engineering Company Separation of gases using reactive adsorbents and membranes
CN114824385B (en) * 2022-04-19 2023-10-20 佛山仙湖实验室 Fuel cell hydrogen supply system and control method

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1073099A (en) * 1965-06-10 1967-06-21 Kent Ltd G Improvements in or relating to electro-chemical gas measuring system
US3400054A (en) * 1966-03-15 1968-09-03 Westinghouse Electric Corp Electrochemical method for separating o2 from a gas; generating electricity; measuring o2 partial pressure; and fuel cell
US3546086A (en) * 1968-10-30 1970-12-08 Westinghouse Electric Corp Device for oxygen measurement

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016218806A1 (en) 2016-09-29 2018-03-29 Robert Bosch Gmbh Gasseparatorvorrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
US4167457A (en) 1979-09-11
JPS54147175A (en) 1979-11-17
GB2020698A (en) 1979-11-21
FR2424758A1 (en) 1979-11-30

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